一种磺化聚芳醚砜和全钒液流电池用共混膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103613762B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310535757.6

    申请日:2013-11-01

    CPC分类号: Y02E60/528 Y02P70/56

    摘要: 本发明公开磺化聚芳醚砜和全钒液流电池用共混膜及其制备方法,所述磺化聚芳醚砜制备方法:将含式Ⅰ重复单元的聚芳醚砜与氯磺酸以1:1-1:2w/v混合,18-30℃反应5-25h,得含式Ⅱ重复单元的磺化聚芳醚砜;所述共混膜制备方法:将磺化聚芳醚砜和聚偏氟乙烯混合,加有机溶剂,至磺化聚芳醚砜、聚偏氟乙烯的质量百分数分别为10-35%、1-12%,搅拌溶解,过滤、脱泡,涂覆在玻璃板上,50-80℃保温,再95-105℃保温,降至室温得共混膜。本发明所述制备方法,采用的原料价格低廉,工艺简单,大大降低了隔膜的成本;所制得的共混膜机械强度强、尺寸稳定性高和耐磨性强,适合钒电池长期运行,有利于商品化。

    检测电池管理系统的装置和方法

    公开(公告)号:CN103558462B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310460192.X

    申请日:2013-09-30

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供一种检测电池管理系统的装置和方法,其装置包括可调节数字电源、控制单元、电池单元、以及至少与电池单元数目相等的双刀继电器,各所述双刀继电器的公共端串联,各所述电池单元依次与各所述双刀继电器的常闭端连接,各所述双刀继电器的常开端分别与所述可调节数字电源连接;所述控制单元控制各所述双刀继电器接通与断开,所述控制单元还控制所述可调节数字电源的输出电压并检测所述可调节数字电源的电流,其中,所述电流用于确定被测电池管理系统的均衡功能,通过本发明方案,可以提高检测电池管理系统的效率,并可以遍历所有均衡管理的均衡单元。

    绝缘油中金属钝化剂、糠醛和抗氧化剂的测定方法

    公开(公告)号:CN104007192B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201410193788.2

    申请日:2014-05-08

    发明人: 张丽 钱艺华 苏伟

    IPC分类号: G01N30/02

    摘要: 本发明公开了一种绝缘油中金属钝化剂、糠醛和抗氧化剂的测定方法,采用高效液相色谱测定,包括如下步骤:(1)制备标准溶液;(2)样品前处理;(3)测定,色谱条件:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,检测波长为260-280nm,流速为0.8-1.2ml/min,以甲醇-水作为流动相,进行梯度洗脱:1-8min的流动相体积比为40-60%甲醇:60-40%水;9-18min的流动相体积比为90-100%甲醇:10%-0%水;分别精密吸取标准溶液样品和供试品溶液,注入高效液相色谱,测定即得。本发明实现了一针进样同时检测糠醛,抗氧化剂T501和金属钝化剂三种有机物的含量,节省了大量人力物力,提高了检测效率,对环境友好。

    一种采用有机复合阻燃剂防止煤堆自燃的方法

    公开(公告)号:CN104119981A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410317020.1

    申请日:2014-07-03

    IPC分类号: C10L9/10

    摘要: 本发明涉及一种采用有机复合阻燃剂防止煤堆自燃的方法。本发明的阻燃剂组分和重量配比为:87.5—91.5份粒径小于3mm的烟煤煤粉,5--7.5份原油,2-3份辅料,将原料在常温常压下混合搅拌形成均匀的浆体。浆体在煤堆表面成壳后,即能明显降低煤堆内部温度,防止煤堆自燃;又可以防止煤堆风损雨损,减少储煤损失和环境污染。本发明方法能耗少,操作简单,不对锅炉运行工况产生不良影响,配方成本相对较低,适用于堆高低于4米以下的小型煤堆推广应用。

    三氟化铁纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102826616B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210339101.2

    申请日:2012-09-13

    IPC分类号: C01G49/10 H01M4/58 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种三氟化铁纳米材料及其制备方法,将无机铁盐溶解于醇溶剂中,得到含铁的醇溶液;将无机氟源分散到含铁的醇溶液后,将溶液转移到水热反应釜中;将水热反应釜于40~140℃热处理1小时至7天,自然冷却,离心分离,乙醇洗涤,真空干燥,即得。本发明三氟化铁的制备方法不需挥发性氟源氢氟酸为原料,利用低毒的氟化物为氟源,常见铁盐为铁源,通过简单的溶剂热处理,获得含微量水的FeF3·0.33H2O纳米材料,制备过程简单,产率高,所得材料结晶度高。本发明方法是制备三氟化铁纳米材料的一种新颖,实用的工艺路线,具有很高的实际应用价值。